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智能无功补偿电容器在工业生产的应用

[点击量:2166][来源:智能无功补偿电容器]

2014-10-11

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    电力系统中的电压与系统中无功功率的状况密切相关,电力系统中的变化,特别是无功功率的变化,会使电力线路和变压器的电压损耗发生变化,并引起各节点电压的变化,随着电力系统装机容量的日益递增,而网路建设明显的滞后,使 10KV 以下配电网路的损耗逐步增大。

    无功补偿是10KV 配电网路升压降损的有效条件,与其它措施(如,改造配电网路结够、更换高损耗变压器、增大导线截面、缩短供电半径等)相比,无功补偿投资最少并且效果比较显著,并能短时间收回成本(一年左右)。

当前就电力而言,无功补偿的方法主要有以下几种;

    1 、高压电网集中补偿,

    2 、低压电网就地补偿,

    3 、调节同步电机的励磁补偿。而应用上述补偿方法,是满足供电部门对企业功率因数的要求,而很少考虑如何减少企业内部的电能损耗,因此它们都存在了如下的优缺点:

    1 )投资少,即便满足了电业局对功率因数的要求,而企业内部大量的高压配电线路,各车间变电所的配电变压器和低压配电线路都没有得到补偿,而大部分有功电能变为变损和线损消耗。

    2 )采用低压集中补偿虽然投资少,在满足电业局对功率因数要求的同时也可以补偿一部分线损与变损,但是电容器不能随着负荷的变动即时投切,有时能造成部分线路过补偿(功率因数 COS Φ> 1 )反而对电网照成冲击,同时大量的低压电网仍旧未能得到彻底的补偿。

    3 )采用调节同步电机的励磁补偿,虽然不用增加无功补偿器,在设备运行中就可以对线路进行补偿,而且也能随着设备的开停而即时投切,但是目前企业的同步机数量有限,如果把所有的异步电机更换为同步电机不但一次性投资巨大,而且有些设备根本不实用。

    目前根据生产发展的需求,几乎所有企业,针对企业的要求采用电容器就地补偿的方法来满足电业局对企业功率因数的要求,同时也改善了企业降低线路损耗,增加电网的传输能力,改善供电质量,减少电费支出等问题。

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